秘鲁香膏油

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  • 中亚沙漠惊现神秘巨石阵 类似秘鲁纳斯卡线

    中亚沙漠惊现神秘巨石阵 类似秘鲁纳斯卡线 据英国《每日邮报》报道,科学家在中亚一些国家发现了大量的类似纳斯卡线('Nazca Lines')遗迹的巨石阵。纳斯卡线最早发现于南美国家秘鲁,这些神秘的线条长期以来都令考古学家和历史学家感到困惑。通过卫星和高空摄影技术,科研人员在叙利亚、约旦以及沙特阿拉伯等国家的广袤沙漠中,发现了这些令人费解的、比秘鲁纳斯卡线还要古老的巨大石头“车轮”,据悉,这些古老而神秘的遗迹的诞生时间可以追溯到2000年以前。一位来自澳大利亚的考古学家向Live Science表示,叙利亚发现的这些石头拼成的图案,比秘鲁的纳斯卡线还要古老、数量还要多。这些古老而神秘的遗迹的诞生时间可以追溯到2000年以前。http://www.people.com.cn/mediafile/pic/20110919/70/6298894809825831642.jpghttp://www.people.com.cn/mediafile/pic/20110919/59/4504827218426359879.jpghttp://www.people.com.cn/mediafile/pic/20110919/31/3860464603618573299.jpghttp://www.people.com.cn/mediafile/pic/20110919/53/7896880839416366461.jpghttp://www.people.com.cn/mediafile/pic/20110919/89/7385946467769732809.jpg这些古老而神秘的遗迹的诞生时间可以追溯到2000年以前。

  • 由秘鲁铜矿毒气泄露引发的思考

    上月25日,在秘鲁圣罗莎-德卡哈凯村附近,一条连接铜矿与海岸加工厂的溶液高压管道破裂。一些村民随后参与抢险,避免溶液流入附近一条河流。但在抢险过程中,一些人吸入毒气。秘鲁当局说,100多名秘鲁人因安塔米纳铜矿管道破裂释放有毒气体致病,就医治疗。众所周知,秘鲁是全球第二大产铜国。采矿业近年来成为推动秘鲁经济的重要力量,但采矿的同时,也会引发一些环境问题。例如,在所有的采矿点周围,堆积的废矿石和尾矿石在强烈的沙尘暴天气会有很严重的粉尘污染;而且大量燃烧的矿石燃料所产生的硫氧化物等污染物会带来温室效应和酸雨;此外,采矿业也会破坏大量的土地和良田。因而,我们提倡在大力发展经济的同时,一定要同步抓环境污染,切不可以破坏我们生存的环境为代价来追求物质条件。所以,国家才会制定出那么多的企业生产管理法律法规,希望得到双赢的局面。可惜,总有那么多无良企业片面追求高额利润,漠视生产安全。那些久治不愈、愈演愈烈的矿难事故,仿佛如野草般野火烧不尽,春风吹又生,生命力顽强的很!看着秘鲁矿商事后的一系列动作,什么体检、支付医疗费用,发声明之类的,顿时觉得好生熟悉。是的,每一次食品安全事故、矿难事故、什么医疗事故……中国的企业总是先不承认,然后痛哭流涕、然后国家质检部门干预,然后开始大作文章发声明检讨,可惜有些过错已经犯下,是无法发几纸声明就可以勾销的。依稀记得毕淑敏奶奶的“提醒幸福”里写道,其实幸福和世界万物一样的,都有它的征兆。那么我想说的这些关系国计民生的企业商家们,能清醒一些认识到自己的责任吗?能不能时刻把安全生产、品质经营放在首位,而不要在灾难发生的时候,才后悔没有防微杜渐。有很多安全事故,我们明明可以人为避免的。秘鲁的这次毒气泄露事件,如果矿商能时刻把安全摆在首位,定期排检排查机器零件,同时勤换老化部件,我想也不会出现这样的问题。特别是一些安全设施技术仪器,坚决不能为了一些成本问题,而放任不管。各种安全事故不遏制,人心不稳,社会难安。过高的生命代价使得高速发展的社会经济失去了原本应有的光环,变得没有什么意义了。我们真应该好好地思考和反省一下问题的症结到底在哪里?

  • 【求助】如何做好秘鲁鱼粉中的三聚氰胺的检测?多谢了!

    近段时间来总是做秘鲁鱼粉中的三聚氰胺的检测,可是不论我怎么做,样品加标都做不好,用农业部饲料中三聚氰胺的检测的标准的液相前处理方法,因为液相中标准干扰峰过大,标准和干扰峰分离不出来,转而用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质[/color][/url]进样,结果是标准虽然出峰,但是峰面积不高,回收率低;再者就是标准有时候做得比较好,有时候做不好(本人操作应该没有问题),我找不出什么原因阿,请大家帮帮忙,叩拜

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秘鲁香膏油相关的资讯

  • 赛恩思仪器助力首信秘鲁矿业实现精准监测
    春节前,赛恩思的售后工程师跨越千里,抵达南美洲的秘鲁,为首信秘鲁矿业股份有限公司进行高频红外碳硫仪的安装和调试工作。秘鲁作为矿业重镇,其对于先进分析检测仪器的需求一直不减。首信秘鲁矿业公司作为该地区的矿业领军企业,选择了赛恩思仪器,旨在提升生产效率和产品质量。这次工程师的远赴,不仅是对赛恩思技术实力的信任,更是对赛恩思在全球范围提供专业服务的肯定。经过多年的发展,四川赛恩思仪器已在全球多个国家及地区销售,并提供售后服务。为确保高频红外碳硫仪在秘鲁的工作环境中表现出色,赛恩思售后工程师在安装过程中充分考虑了秘鲁地区的气候和环境特点,制定了相应的安装方案。通过精心的调试和实地测试,确保仪器在高温、高湿等恶劣条件下依然能够稳定可靠地运行。这一过程不仅展现了赛恩思对于客户需求的深刻理解,同时也为秘鲁矿业公司提供了一套完善的仪器解决方案。在顺利完成安装和调试任务后,赛恩思售后工程师并没有结束他的工作。相反,他为秘鲁矿业公司的操作人员提供了专业的培训,使其能够熟练掌握高频红外碳硫仪的使用和维护方法。通过专业培训,赛恩思旨在赋予客户更多的技术知识,使其能够独立解决问题,确保仪器的长期稳定运行。这一系列的服务举措展示了赛恩思对于客户关系的持续关注,以及公司一贯以来为客户提供全方位支持的承诺。
  • 秘鲁和日本合作建立地震和海啸研究实验室
    秘鲁国立工程大学校长奥莱里奥帕迪利亚15日在利马宣布,秘鲁和日本将集资500万美元在秘鲁建立一个地震和海啸研究实验室,以开展多项地震减灾研究。   帕迪利亚说,根据这项为期5年的研究计划,两国科研人员将在秘鲁安装一套现代化的强地震系统模拟设备,研究更抗震的城市建筑技术。科学家们首先在秘鲁两个内地城市及首都利马的两个区开展实验。   帕迪利亚指出,通过这项研究,科研人员将对新建筑物提出更科学、更合理的设计建议。研究人员还将对现有的建筑物进行考察,研究加固方案,以便最大限度地减少地震或海啸可能造成的损失。   秘鲁位于环太平洋地震带,是地震多发国家。2007年8月15日,秘鲁伊卡省发生里氏7.5级地震,造成约600人死亡、1200多人受伤。
  • 国家“973”项目《陆相致密油高效开发基础研究》成果检查会暨核磁技术交流会在苏州落下帷幕
    国家“973”项目《陆相致密油高效开发基础研究》成果检查会暨核磁技术交流会在苏州落下帷幕 2018年5月25-28日,初夏之时,国家“973”项目《陆相致密油高效开发基础研究》2018年成果检查会暨核磁共振技术交流会在美丽的太湖之滨——苏州高新区落下帷幕。来自全国的近60位专家和学者,汇聚一堂,针对该项目的学术和技术问题做了细致的讨论,参会课题组分别来自中国石油大学(北京),中国石油大学(华东),西南石油大学,东北石油大学,北京大学,中科院力学所,中石油勘探院,新疆油田公司及苏州纽迈分析仪器股份有限公司。国家重点基础研究发展计划(973计划)是由国家科技部领导的旨在解决国家战略需求中的重大科学问题,以及对人类认识世界将会起到重要作用的科学前沿问题的专项研究。 本次“陆相致密油高效开发基础研究”是国家973计划为国家能源安全设置的研究项目,这个项目共分为6个课题,课题下包括了24个专题研究。 973项目会议代表在苏州高新区科技城合影973项目首席科学家为中国石油大学(北京)姜汉桥教授,由姜教授和973 项目跟踪专家罗治斌教授等组成的专家组对24个专题进行了逐一检查。首先,各专题长对所负责的专题做了主要技术成果、进展、下一步工作和经费情况等做了汇报;接下来,专家组针对汇报的内容做了提问、探讨以及下一步工作的详细指导。973项目的6个课题组经过近4年的研究努力,在《陆相致密油高效开发基础研究》项目上取得了可喜的研究成就,尤其是在SCI论文发表的数量、发明专利和软件著作权方面均已完成或提前完成了项目预定指标,部分成果已经应用于现场。 该项研究的标志性成果包括了以下六个方面,它们是陆相致密油甜点成因机制及精细表征;多相多尺度流动机理及渗流理论研究;储层人工缝网形成与重复压裂改造控制机理研究;提高储层采收率机理与方法研究;高效开发油藏工程理论与方法研究;以及典型陆相致密油藏高效开发模式研究。这些研究的完成将为中国的陆相致密油藏的开发和创新做出巨大的贡献。 973项目汇报课题组汇报 首席科学家中国石油大学姜汉桥教授及跟踪专家罗治斌教授中国仪器仪表学会分析仪器分会核磁共振仪器专业委员会和苏州纽迈分析受973项目管理办公室的委托,协办了本次会议,借助于973项目平台,纽迈分析的技术专家和973 会议代表对核磁共振测试技术和发展做了深入的交流。在会议开幕式上纽迈分析杨培强董事长和李向红副总经理致辞,欢迎国家973项目的专家和学者们;就核磁共振技术在石油能源领域内的快速发展,纽迈分析国家级博士后工作站站长燕军教授汇报了“核磁共振的原油含水率快速测试分析的新方法",纽迈分析吴飞博士介绍了纽迈公司核磁共振应用的常规和新技术的发展近况。 纽迈分析专家和技术人员在973会议上的报告学术讨论会场一角27日下午,973项目代表参观了纽迈分析坐落在苏州高新区科技城的核磁共振研发基地、CNAS核磁共振分析测试实验室、核磁设备的生产工厂和仪器调试车间等,对苏州纽迈在核磁共振领域的飞速发展,973专家们给予了高度的赞扬。 973项目代表参观苏州纽迈分析设备研发基地和实验室973项目代表参观纽迈分析的CNAS核磁实验室和调试车间最后,我们预祝国家973项目《陆相致密油高效开发基础研究》顺利完成课题各项研究目标,在2019年圆满结题,并期待该项目的诸多研究成果早日投入到我国的石油工业致密油的开发应用之中。纽迈专注于“低场核磁共振”技术及应用推广、具备强大的研发能力、完备的生产、服务和成熟的运营管理体系。公司自主开发多款核磁共振分析仪器并已获得多项国家奖项和资质认证,产品广泛应用于农业食品、能源勘探、高分子材料、纺织工业、生命科学等行业领域,获得业界一致认可。

秘鲁香膏油相关的仪器

  • 仪器简介:PALS技术是由布鲁克海文仪器公司开发的一项全新Zeta电位测量技术。与传统基于频移技术的光散射方法相比, 灵敏度可提高约1000倍。许多从事新材料、 生命科学、 环境工程等新兴学科的研究人员长期以来苦于无法对诸如在低介电常数、 高粘度、 高盐度以及等电点附近这些测量条件下的样品进行分析, 这就是因为其电泳迁移率比通常水相条件下低10-1000倍,传统方法没有足够的分辨率进行测量。 ZetaPALS的出现为他们提供了准确可信的测量技术。 技术参数:1.电泳测量适用粒度范围:0.001-100μm 2.样品体积:0.018~1.5ml 3.pH值测量范围:1-14 4.电导率范围:0-30S/m 5.电泳迁移率范围:10-11~10-7m2/V.s 6.温度控制:-5 ~110℃,±0.1℃ 7.电场强度:0~3.2 kV/m 8)电极:耐腐蚀性开放式电极(毛细管电极可选),电极材料纯钯;9.激光源:40mW固体激光器(激光器波长和功率可定制);10.检测器:PMT或APD;11.自动趋势分析:对时间、温度及其他参数; 选件:1.粒度升级:具有粒度纳米粒度测量功能;4.自动滴定仪:可对PH值、电导率和添加剂浓度作图;5.介电常数仪:直接测最溶剂的介电常数值;6.粘度计:用于测量溶剂及溶液的粘度;7.21CFR软件 符合FDA要求的21CFR part II操作模式软件和仪器材料; 主要特点:ZetaPALS是目前能够精确测量低电泳迁移率体系的Zeta电位分析仪器,它采用的是真正的硬件PALS (Phase Analysis Light Scattering, 相位分析光散射)技术, 比其它测量Zeta电位的技术 灵敏度高约1000倍! 典型应用:1.蛋白、缩氨酸、胶束、多糖、药物制备、脂质体、外切酶体;2.聚合物胶乳、微乳液、油包水、水包油体系;3.涂料、颜料、油漆、食品、化妆品配方;4.陶瓷、耐火材料、炭黑、废水处理。
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  • 二十一世纪以来,全球化以及竞争压力要求各个公司从操作的各个方面提高效率,其中包括更好的分析方法。很快将不可能接受等待好几个小时才得到纤维含油率结果的现状。超出检测限的判断太滞后可能意味着产生废品或减少了高价值产品的价值。因此,现在采用快速、准确、非破坏性、无溶剂的先进的分析技术来测定纤维含油率。操作为用户友好同时测量可以由靠近生产线的工厂操作员进行。今天,采用布鲁克Minispec纤维含油率分析仪可以在1分钟内测得纤维中油剂含量,例如:纤维含油率(OPU), 光纤涂层(FOF)以及纺纱涂层(FOY)。介绍纺纱油剂是在纤维生产过程中为了改善纤维在下游处理成纺织品以及各种工业产品所添加的。可以避免静电、保证润滑、并改进丝的弹性。在纤维表面适当涂一层使得纤维更平稳地通过纺织机器、操作更快。非纺织品在生产过程中没有经过编织,因而也没有从油剂带来的改善处理以及其他功能的好处。因此,纺纱油剂含量以及纺织品的涂层对操作效率是现而易见的,需要控制得尽可能快并且很频繁。Minispec已经证实对这个问题是很好的解决方案,在数秒钟内可以完成分析,远远比传统湿化学分析方法快得多。 NMR核磁共振方法原理纤维的TD-NMR信号通过一个典型的衰减行为展示了不同成分的各个特性。 尽管纤维的信号衰减很快,纤维中的水分却显示为中等驰豫行为。把二者很好的分离开即为纺纱油剂的NMR信号。因此,纤维含油率可以用常规TD-NMR方法观察并进行定量分析。 布鲁克通过大量研究已经证实:TD-NMR方法适用于各种纤维和纺纱。 基于多年经验,众多已证实的方法已经发表,例如:技术的以及纺织纤维 多纤丝、单纤丝、人造短纤以及纺织品样品 聚酯、聚酰胺、聚丙烯、聚乙烯、聚丙烯腈纤维和纱线聚丙烯、聚乙烯非纺织品
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  • 仪器简介: 作为领先将背向光散射技术(Back-Scattering)引入高浓度粒度分析的厂家,布鲁克海文公司应用全新的光纤技术将背向光散射技术与传统动态光散射技术进行了完美结合,突破性地推出了结合13°、90°与173°三个散射角度的Omni多角度粒度及高灵敏Zeta电位分析仪,实现在同一台粒度分析仪中,即可以同时兼顾大、小颗粒的散射光信号,又可以有效地提高了测量浓度上限,可达40%w/v。此外,Omni采用全新的硬件PALS技术测量Zeta电位,与传统基于频移技术的光散射方法相比,灵敏度可提高1000倍,可适用于诸如低介电常数、 高粘度、 高盐度以及等电点附近这些测量条件下的样品测量。 技术参数: 1.粒度范围:0.3nm~15μm(与折射率,浓度,散射角有关); 2.浓度范围:0.1ppm至40%w/v; 3.典型精度:1%; 4.样品类型:任何胶体范围大小的颗粒(悬浮于清液中);5.样品体积:0.01~3ml,50μL微量样品池,10μL微量样品池(最新); 6.分子量测定范围:342~2*107Dalton; 7.温控范围:-5℃~120℃,±0.1℃; 8.pH值测量范围:1-14; 9.激光源:40mW固体激光器(可选5mW He-Ne激光器); 10.检测器:APD;11.相关器:4*1011线性通道;4通道输入;支持两路互相关; 12.自动趋势分析:对时间、温度及其他参数; 13.散射角:13°、90°与173°;14.电泳测量适用粒度范围:0.001-100μm;15.电导率范围:0-30S/m;16.电泳迁移率范围:10 -11-10 -7 m2 /V.s;17.pH测量范围:1-14; 选件: 1.微流变:检测弱结构溶液的粘弹性信息;2.表面膜电位:固体表面膜电位测量;3.实时在线测量:粒度及Zeta电位实时在线测量;4.自动滴定仪:可对PH值、电导率和添加剂浓度作图;5.介电常数仪:直接测最溶剂的介电常数值;6.粘度计:用于测量溶剂及溶液的粘度; 7.21CFR软件 符合FDA要求的21CFR part II操作模式软件和仪器材料; 主要特点: 1.高灵敏性,粒度测量范围:0.3nm~15μm; 2.突破性的三检测角度设计,测量角度:15°、90°和173°;3.硬件PALS技术,灵敏度高1000倍,适用于高盐浓度、有机溶剂、油相体系; 4.浓度范围:0.1ppm至40%w/v; 5.可作为在线检测器与GPC/SEC连接,并通过SLS、DLS、光强和粒径监测聚集过程; 5.综合全新的粒度分析方法和模型Particle Solution 粒度测量软件; 6.强大的数据分析功能,可自动研究粒度随时间、温度(蛋白熔点)以及其他参数变化的趋势分析. 典型应用:1.蛋白、缩氨酸、胶束、多糖、药物制备、脂质体、外切酶体;2.聚合物胶乳、微乳液、油包水、水包油体系;3.涂料、颜料、油漆、食品、化妆品配方;4.陶瓷、耐火材料、炭黑、废水处理。
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秘鲁香膏油相关的耗材

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    化妆品中防腐剂苯甲醇的测定, 苯甲醇,英文名称是BENZYL ALCOHOL,别名:苄醇、苄基醇。苯甲醇在化妆品、护肤品里主要作用是溶剂,防腐剂,风险系数为5,比较安全,可以放心使用,对于孕妇一般没有影响,苯甲醇没有致痘性。 苯甲醇主要以游离态或酯的形式存在于香精油中,如茉莉花油、依兰油、素馨花香油、风信子油、月下香油、秘鲁香脂和妥鲁香脂中都含有此成分。苯甲醇是极有用的定香剂,是茉莉、月下香、伊兰伊兰等香精调配时不可缺少的香料。用于配制香皂、日用化妆香精,同时还能起到抗菌防腐的作用。但它能缓慢地自然氧化
  • 中科安泰ZKAT—防腐剂分析专用柱气相色谱柱1072-344 30m×0.32mm 0.5um
    化妆品中防腐剂苯甲醇的测定, 苯甲醇,英文名称是BENZYL ALCOHOL,别名:苄醇、苄基醇。苯甲醇在化妆品、护肤品里主要作用是溶剂,防腐剂,风险系数为5,比较安全,可以放心使用,对于孕妇一般没有影响,苯甲醇没有致痘性。 苯甲醇主要以游离态或酯的形式存在于香精油中,如茉莉花油、依兰油、素馨花香油、风信子油、月下香油、秘鲁香脂和妥鲁香脂中都含有此成分。苯甲醇是极有用的定香剂,是茉莉、月下香、伊兰伊兰等香精调配时不可缺少的香料。用于配制香皂、日用化妆香精,同时还能起到抗菌防腐的作用。但它能缓慢地自然氧化
  • 中科安泰ZKAT—防腐剂分析专用柱气相色谱柱1072-355 30m×0.53mm 1.0um
    化妆品中防腐剂苯甲醇的测定, 苯甲醇,英文名称是BENZYL ALCOHOL,别名:苄醇、苄基醇。苯甲醇在化妆品、护肤品里主要作用是溶剂,防腐剂,风险系数为5,比较安全,可以放心使用,对于孕妇一般没有影响,苯甲醇没有致痘性。 苯甲醇主要以游离态或酯的形式存在于香精油中,如茉莉花油、依兰油、素馨花香油、风信子油、月下香油、秘鲁香脂和妥鲁香脂中都含有此成分。苯甲醇是极有用的定香剂,是茉莉、月下香、伊兰伊兰等香精调配时不可缺少的香料。用于配制香皂、日用化妆香精,同时还能起到抗菌防腐的作用。但它能缓慢地自然氧化

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